Luftqualitätssensor MICS-5524 Modul 5V kompatibel mit Arduino
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Produktbilder dienen ausschließlich zu Informationszwecken und können je nach Charge und Lieferant geringfügige Unterschiede aufweisen. Produktspezifikationen und Preise können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Wir tun unser Bestes, um der Produktseite möglichst genaue und richtige Spezifikationen hinzuzufügen, es ist jedoch möglich, dass diese nicht ganz korrekt sind. Sollten Sie einen solchen Fall feststellen, melden Sie ihn uns bitte.

Das Produkt ist für Fachleute bestimmt und erfordert qualifiziertes und autorisiertes Personal. Dem Produkt liegt keine Montage-/Gebrauchsanleitung bei . Die Inbetriebnahme des Produktes durch nicht qualifizierte Personen führt zum Verlust der Garantie gemäß den AGB auf der Seite.

Die angegebenen technischen Spezifikationen (Strom, Leistung usw.) stellen maximale zulässige Werte unter idealen Betriebsbedingungen dar. Für einen sicheren Betrieb und eine optimale Lebensdauer wird empfohlen, das Produkt im Dauerbetrieb mit höchstens 50 % der angegebenen Maximalwerte zu verwenden.

Luftqualitätssensormodul, VOC, MICS-5524, 5 V

Das Sensormodul MICS-5524 dient der Luftqualitätsüberwachung und VOC-Erkennung und eignet sich ideal für Arduino-Projekte, Automatisierungs- und Industrieanwendungen. Es misst die Gesamtkonzentrationen verschiedener Gase wie CO, NO₂, H₂, NH₃ und Kohlenwasserstoffe, liefert ein gut lesbares analoges Ausgangssignal an einem einzigen Pin, arbeitet mit 5 V und verfügt über einen Enable-Pin zur Heizungssteuerung sowie einen geringen Stromverbrauch.

11,01 € Bruttopreis

9,10 € zzgl. MwSt.

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Das Modul MICS-5524 ist ein Luftqualitätssensor, kompatibel mit Arduino und anderen Entwicklungsboards, entwickelt zur Erkennung und Messung der Konzentrationen von Kohlenmonoxid (CO), Stickstoffdioxid (NO2), Wasserstoff (H2), Ammoniak (NH3) und Methan / Propan / Isobutan in verschiedenen Umgebungen.

Der Gassensor verwendet den MICS-5524, der eine vielseitige Lösung zur Überwachung der Luftqualität in verschiedenen Anwendungen darstellt, wie z.B. die Erkennung von Schadgasen in Innenräumen, die Überwachung der Luftqualität in Büros oder Wohnbereichen sowie in industriellen Anwendungen.

Der Sensor erzeugt analoge Werte an einem einzelnen Pin, was bedeutet, dass er das erkannte Gas nicht genau bestimmen kann. 5V und GND werden zur Versorgung des Moduls verwendet.

Der Sensor verfügt über einen Enable-Pin für den Heizer, der eine energiesparende Nutzung ermöglicht und den Sensor nur bei Bedarf aufheizt. Der iEn-Pin muss LOW geschaltet werden, um aktiviert zu werden, über einen digitalen Pin.

 

Spezifikationen:

Versorgungsspannung: 5 VDC

Stromverbrauch: ~25-35mA (für das Aufheizen des Sensors)

Schnittstelle: Analog, zur Messung der Gaskonzentrationswerte

Betriebstemperatur: Zwischen -20°C und +50°C

Erkannte Gase: CO, H2, NH3, CH4, C3H8, C4H10

Abmessungen: 19,2 x 13 mm

Messbereich:

Kohlenmonoxid (CO): ~1-1000 ppm (Teile pro Million)

Ammoniak (NH3): ~1-500 ppm (Teile pro Million)

Ethanol: ~10-500 ppm (Teile pro Million)

Wasserstoff: ~1-1000 ppm (Teile pro Million)

Methan / Propan / Isobutan: >1000 ppm (Teile pro Million)

 

Anwendung:

Verbinden Sie das Modul mit dem Entwicklungsboard: 5V an 5V, GND an GND und den AO-Pin an einen analogen Pin (z.B. A0).

Nach dem Einschalten lassen Sie den Sensor zur Stabilisierung aufheizen, besonders bei der ersten Verwendung oder nach längeren Pausen. Der Sensor sollte bei der Initialisierung in einer Umgebung mit sauberer Luft gehalten werden.

Lesen Sie den analogen Wert aus und verwenden Sie ihn, um die Zunahme oder Abnahme des Gasspiegels im Zeitverlauf zu verfolgen, idealerweise mit im Code eingestellten Alarmgrenzen.

Für konsistentere Ergebnisse verwenden Sie gemittelte Messwerte aus mehreren Auslesungen und vermeiden Sie starke Luftströmungen direkt auf den Sensor.

Wenn Sie Schätzungen in ppm benötigen, wird eine Kalibrierung in der Zielumgebung und der Vergleich mit Referenzwerten empfohlen, da die Reaktion je nach Gas, Temperatur und Luftfeuchtigkeit variiert.

Halten Sie den Sensor nicht ständig aktiviert. Führen Sie Messungen in regelmäßigen Abständen durch und verwenden Sie Software-Pausen, um die Lebensdauer zu verlängern.

 

Pinbelegung:

Pin Modul MICS-5524 Anschluss an Arduino Funktion
VCC 5V Modulversorgung 5 V
GND GND Masse
AO A0 (oder jeder analoge Pin) Analoger Ausgang, Wert proportional zur Gesamtgaskonzentration
iEn Optionaler digitaler Pin, z.B. D7, oder offen gelassen (immer aktiv) Enable für den Heizer des Sensors, erlaubt das Ein- und Ausschalten der Heizung zur Energieeinsparung. LOW ist an, HIGH ist aus.

 

Testcode:

Testcode mit Arduino und der Bibliothek "DFRobot_MICS.h".

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Produs destinat utilizarii in proiecte electronice, automatizari, prototipare, educatie si cercetare.

Produsul trebuie utilizat numai conform specificatiilor tehnice mentionate in descriere si/sau in documentatia produsului.

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Montajul si conectarea trebuie realizate de persoane cu cunostinte tehnice minime in domeniul electric/electronic.

Evitati scurtcircuitele, inversarea polaritatii si conectarea gresita a alimentarii.

Nu lasati produsul alimentat nesupravegheat in timpul testelor.

Produsul nu este jucarie si nu este destinat copiilor.

Pentru modulele electronice, se recomanda utilizarea in carcase, panouri sau montaje protejate, dupa caz.

Identificare produs:

Denumirea produsului, codul/SKU-ul si caracteristicile tehnice sunt mentionate in pagina produsului si/sau pe eticheta ambalajului.

Producator / Importator / Distribuitor:

Sigmanortec S.R.L.

Calea Bucuresti nr. 9, Targu Jiu, Gorj, Romania

E-mail: [email protected]

Website: www.sigmanortec.ro

Persoana responsabila in UE:

Sigmanortec S.R.L.

Calea Bucuresti nr. 9, Targu Jiu, Gorj, Romania

E-mail: [email protected]

Documentatie si siguranta:

Pentru informatii suplimentare, fise tehnice, declaratii de conformitate sau instructiuni, ne puteti contacta la [email protected].

// MICS-5524 Air Quality Sensor - Arduino UNO R3

// Wiring: VCC->5V, GND->GND, AO->A0, iEn->D7

// NOTE: iEn is ACTIVE LOW on this module (LOW=on, HIGH=off)

const int gasSensorPin = A0;

const int enablePin    = 7;

const int WARMUP_TIME  = 30000; // 30s warmup (first use: increase to 180000)

const int NUM_SAMPLES  = 10;    // average over 10 readings

const int ALARM_THRESH = 600;   // alarm threshold (0-1023), adjust after calibration

void setup() {

  Serial.begin(9600);

  pinMode(enablePin, OUTPUT);

  digitalWrite(enablePin, LOW);  // LOW = heater ON (inverted logic)

  Serial.println("=== MICS-5524 Test ===");

  Serial.println("Heater warming up...");

  for (int i = WARMUP_TIME / 1000; i > 0; i--) {

    Serial.print(i);

    Serial.print("... ");

    delay(1000);

  }

  Serial.println("\nSensor ready!\n");

}

void loop() {

  // Average multiple readings

  long sum = 0;

  for (int i = 0; i < NUM_SAMPLES; i++) {

    sum += analogRead(gasSensorPin);

    delay(50);

  }

  int value = sum / NUM_SAMPLES;

  // Convert to voltage

  float voltage = (value / 1023.0) * 5.0;

  // Serial Monitor + Serial Plotter output

  Serial.print("RAW:");

  Serial.print(value);

  Serial.print("\tV:");

  Serial.print(voltage, 2);

  Serial.print("V");

  // Level indicator

  Serial.print("\tLevel:");

  if (value < 300) {

    Serial.print("NORMAL ");

  } else if (value < ALARM_THRESH) {

    Serial.print("ELEVATED");

  } else {

    Serial.print("ALARM!  ");

  }

  // Visual bar

  Serial.print("\t[");

  int bars = map(value, 0, 1023, 0, 20);

  for (int i = 0; i < 20; i++) {

    Serial.print(i < bars ? "#" : "-");

  }

  Serial.println("]");

  delay(1000);

}